Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 59701.1-2022; Страница 33

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 70261-2022 Прокладки подшпальные для виброизоляции конструкции верхнего строения пути. Методы испытаний Under sleeper pads for railway superstructure vibration isolation. Test methods (Настоящий стандарт распространяется на подшпальные прокладки для виброизоляции конструкции верхнего строения пути рельсового транспорта и устанавливает методы определения основных физико-механических показателей (характеристик), необходимых для проектирования и эксплуатации эффективных систем виброизоляции конструкции верхнего строения пути) ГОСТ Р 70285-2022 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Теплоэнергетическое оборудование. Предпусковая парокислородная очистка, пассивация и консервация пароводяного тракта. Нормы и требования United power system and isolated power systems. Thermal power plants. Heat-power equipment. Pre-launch steam-oxy- gen cleaning, passivation and preservation of the steam-water tract. Norms and requirements (Настоящий стандарт устанавливает правила и порядок проведения, условия использования парокислородной очистки, пассивации и консервации (далее – ПКО, П и К) пароводяного тракта на вновь вводимых и реконструированных (с полной заменой поверхностей нагрева) энергетических котлах. Представленный метод ПКО, П и К может применяться для любых типов котлов, вводимых в эксплуатацию. Настоящий стандарт предназначен для применения проектными организациями, разработчиками и поставщиками котлотурбинного оборудования, монтажными и наладочными организациями, научно-исследовательскими организациями, управленческим и эксплуатационным персоналом тепловых электрических станций, и другими субъектами хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, которые участвуют в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта теплоэнергетического оборудования тепловых электрических станций) ГОСТ 10289-2022 Масло для судовых газовых турбин. Технические условия Оil for marine gas turbines. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на нефтяное масло с присадками, применяемое для смазки и охлаждения редукторов и подшипников судовых газовых турбин)
Страница 33
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 59701.12022
Если значение ain невозможно поддерживать заданным во всем диапазоне частот, то в показан
ное виброметром значение вносят соответствующую поправку, определяемую разностью между ре
зультатами измерений эталонным акселерометром на тестовой частоте и на частоте опорного сигнала.
Максимальная расширенная неопределенность измерения на всех частотах номинального диа
пазона частот виброметра 4,5 %.
Примечание Если коэффициент преобразования преобразователя вибрации и передаточную функ
цию электрической цепи средства измерений определяют по отдельности, тогда относительное отклонение e(f)
вычисляют по формуле
e(f) = et(f) + ee(f),(10)
где et(f) относительное отклонение коэффициента преобразования преобразователя вибрации на частоте f\
ee(f) относительное отклонение частотной характеристики электрической цепи на частоте f.
Для каждого из слагаемых в правой части формулы (10) учитывают помимо полученного значения (emt иет е
соответственно) также относительную расширенную неопределенность (ит t и итесоответственно):
+ 4n,t > ее —^ ет ,е + ит,е •
В приложении F приведена информация об испытании системы крепления акселерометра, если
та входит в комплект поставки средства измерений.
12.11.3 Испытания с использованием электрического тестового сигнала
Синусоидальный электрический сигнал подают на электрический вход виброметра.
Осуществляют регулировку тестового сигнала на частоте опорного сигнала fref таким образом,
чтобы показанное виброметром среднеквадратичное значение полосового сигнала aind на 20 дБ пре
вышало нижнюю границу заданного линейного рабочего диапазона. Данное значение используют как
базовое для последующих испытаний.
На каждой тестовой частоте среднеквадратичное значение входного электрического сигнала ит
регулируют таким образом, чтобы показываемое виброметром значение aind оставалось неизменным.
Значения и-ти aind регистрируют для каждой тестовой частоты, определенной в соответствии с табли
цей 15 для электрического сигнала.
Долю относительного отклонения частотной характеристики на частоте f, вносимую электриче
ской частью измерительной цепи, ee(f), %, вычисляют по формуле
ее(0
•100
i n f o M / r e f )
um(f)w(f)
(
1
•100,
12
)
где w(f) значение функции частотной коррекции на частоте f\
S коэффициент преобразования, вычисляемый по формуле
О-
О
-
U ’re fM ’re f)
(14)
aind
На каждой тестовой частоте сумма среднеквадратичных значений входного сигнала и собствен
ного шума измерительной цепи должна по крайней мере в 10 раз превышать среднеквадратичное зна
чение собственного шума.
Если показание aind невозможно поддерживать постоянным во всем диапазоне частот, то в по
казанное виброметром значение вносят поправку, определяемую разностью между значениями и-пдля
тестовой частоты и для частоты опорного сигнала. Кроме того, при использовании на разных тестовых
частотах разных значений и-т в показываемое значение при необходимости следует внести соответ
ствующую поправку на нелинейность.
Максимальная расширенная неопределенность для всех тестовых частот 3 %.
12.11.4 Подтверждение соответствия требованиям
Для тех частотных коррекций, где в процессе испытаний использовано механическое воздействие,
относительное отклонение частотной характеристики определяют непосредственно по результатам ис
пытаний каке(Д [см. формулу (9)]. Если во время испытаний использован только электрический тестовый
сигнал, тогда для получения общего относительного отклонения частотной характеристики необходимо
принимать во внимание относительное отклонение коэффициента преобразования преобразователя
вибрации et(f). Эту величину определяют как разность значений e(f) и ee(f), полученных при испытаниях с
использованием как электрического, так и механического тестового воздействия [см. формулу (10)].
29